来源:“2017年电力行业节能环保创新论坛”论文集2018-04-17
并网前将小机冲至3000rpm备用,做好汽泵并电泵操作准备,并网后及时启动第二套制粉系统,将负荷升至50mw完成并汽泵操作;转干态前继续保持锅炉启动流量,转干态后根据中间点温度控制给水流量,调节过程中防止给水流量大幅度波动
来源:CAA发电自动化2018-03-14
高加旁路系统设置给水调频技术,通过调节进入高加给水流量,达到一次调频目的。
来源:电机工程学报2018-01-23
针对超临界cfb发电机组的控制问题,提出了即燃碳的概念和软测量方法,解决了cfb热惯性大的世界控制难题,负荷与agc命令跟随性极好,给水流量、蒸汽温度的波动得到彻底改善,实现了汽温的精准控制和负荷自动调节
来源:锅炉人2018-01-03
现象:(1)水位不可见或无,高水位报警;(2)蒸汽温度降低,锅炉主汽隔离阀和汽机进汽阀可见白汽;(3)汽机或蒸汽管道发生水冲击;(4)给水流量不正常的大于蒸汽流量。...(2)蒸汽流量不正常的小于给水流量。(3)燃烧室负压不正常的偏正或晃动,严重时由人孔门等处向外喷汽和冒烟或熄火。(4)过热器管损坏则炉烟温度降低。(5)过热蒸汽温度发生变化。
来源:工业水处理2017-12-28
工艺流程延迟焦化装置的处理方式是在焦炭塔大吹汽结束后,先按正常小给水进行操作,待确认水进入焦炭塔后开含油污泥进料泵进行含油污泥处理工作,当确定含油污泥注入焦炭塔后,控制含油污泥流量和给水流量。
来源:北极星电力网2017-12-25
2.2给水流量波动深度调峰过程中随着负荷的降低,抽汽压力以及给水流量也在不断的降低,而机组为了保护锅炉一般都设置了给水流量低保护,多厂在深度调峰期间已发生因运行人员操作不当造成机组跳闸,因此深度调峰期间给水调整建议
来源:锅炉人2017-12-21
来源:汽机人2017-12-19
meh:micro-electro-hydrauliccontrol system 小汽机数字电液调节系统说明:针对给水泵小汽轮机采用的数字控制系统,实现转速及给水流量的控制。
来源:火电厂技术联盟2017-10-26
根据给水流量、主汽流量、炉膛及烟道各段烟温、各段气温、壁温、省煤器及减温水流量的变化综合分析。(2)就地巡回检查。泄露处有不正常的响声,有时有汽水外冒。省煤器泄漏,放灰管处有灰水流出,放灰管温度上升。
来源:西屋核能2017-09-26
手动/自动操作站提供了一套多样化的备用硬件,操作员可以用其来控制辅助给水流量与主蒸汽大气排放阀。西屋设计了信号多路转接器来减少现场接线,简化安全与非安全控制的修改。
来源:北极星电力网2017-06-26
8.4.1.4应以入口烟气参数作为浆液液位控制的前馈信号,通过调整除雾器的冲洗间隔时间,以间歇补水的方式调节进入吸收塔的工艺补给水流量,维持浆液池的液位处在设定值。
来源:北极星环保网2017-06-23
来源:《电力设备》2017-06-09
如汽包液位、给水流量。(三)热工保护条件1、连锁条件是使被控对象进行操作的条件,当连锁条件出现时,应立即操作被控对象。如润滑油压降低过多,应连锁启动备用辅助润滑泵。
来源:电力鹰社群2017-05-27
二、给煤机入口落煤管煤自燃一、 事件发生时间:2006年06月28日二、 事件发生时工况:机组准备启动,a送风机、吸风机运行,电泵运行,给水流量600t/h,锅炉吹扫完成,机侧旁路具备随时投运条件,汽轮机送轴封
来源:易碳家2017-05-24
事实上供热煤耗和供电煤耗只是一个中间计算结果,追根溯源,应该按照供热比=机组向外供出的热量/锅炉总产出的热量供热量/(主蒸汽流量*主蒸汽焓-锅炉给水流量*锅炉给水焓))去精确计算供热比。
来源:北极星环保网2017-05-09
(3)取消炉水循环泵的低给水流量疏水启动。这一技术大大简化了启动系统和运行控制,提高了安全性和可靠性,减少了启动损失,同时仍具有常规带炉水循环泵锅炉的极热态启动时间短,损失小的特点。
来源:汽机人2017-05-09
例如,为了进行经济核算需测量原煤或燃油量;为了控制燃烧,测量燃料和空气量是不可少的;而给水流量和蒸汽流量则是进行汽包水位三冲量调节不可缺少的;另外检测锅炉每小时的蒸发量及给水泵在额定压力下的给水流量,能判断该设备是否在最经济和安全的状况下运行
来源:北极星电力网2017-05-04
(2)部分重要信号就地仪表防寒防冻措施不够完善,如主给水流量等保温箱封堵不严,不利于仪表箱内仪表保温。建议电厂对就地仪表管、保温箱进行排查,确保就地仪表安全过冬。...停机过程中烧空煤仓等操作也会引起炉膛热负荷的大幅度波动,也可能导致容易剥落的内壁氧化皮大面积脱落;高负荷跳机时通风冷却时间过长或闷炉时间过短、快速通风冷却也容易引起内壁氧化皮与母材结合破坏,都是引起内壁氧化皮大面积脱落及堵塞爆管的原因;运行中给水流量大幅度波动导致的汽温与壁温大幅度波动也会导致结合状态不好的内壁氧化皮大面积脱落